黄 蒙,丁 黎,常 海,周 静,禄 旭
(西安近代化学研究所,西安 710072)
高能化是21世纪火炸药材料的重要发展趋势之一,但能量与安全性能存在着不可避免的本质矛盾。高能材料在武器型号中的应用极大提高了武器装备的性能,同时也引起对其安全性的关注[1-4]。
火炸药制造工艺过程火炸药制造工艺过程物料为含能物料,在热作用下会发生分解反应导致燃烧爆炸事故。为了对火炸药、弹药企业的燃烧、爆炸危险性有定性的了解及定量的估算,国内根据安全原理、系统工程等现代安全科学技术的理论与方法,结合兵工行业的特点与经验,并借鉴国外和其他行业的评估法而创立了BZA-1法,综合划分了火炸药危险等级,提出优化的安全对策和整改建议,以预防重大事故的发生。
BZA-1法中采用工艺过程危险系数γ,对在火炸药制造加工过程中,因受到工艺装置和工艺条件影响而使其危险性增大的程度进行评价。其中,以温度修正系数γ1表示热刺激下物料危险性程度。
基于BZA-1法对工艺过程物料的危险性评价进行了大量研究与改进应用[5-9],但在上述研究中,重点在于对方法综合性评价的改进与应用,而对热危险性评价的改进与应用关注不大。针对热危险性的评价,传统BZA-1法仍存在不足之处:其无法量化取值,且未结合工艺条件,难以对实际工艺制造过程含能物料热危险程度进行评价。
实际制造工艺过程中,事故均是由于热分解引发二次分解发生连锁反应所导致的。……